Rupteur de pont thermique Rupteurs Thermiques Schöck Rutherma · Titulaire : Schöck Bauteile GmbH...

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Avis Technique 20/08-124*V2 Annule et remplace l'Avis Technique 20/08-124*V1 Rupteur de pont thermique Thermal breaks Unterbrecher Thermische Brücke Rupteurs Thermiques Schöck Rutherma Titulaire : Schöck Bauteile GmbH Industriegebiet Steinbach. Vimbucher Str.2 D-76534 Baden-Baden Allemagne Tél. : 03 88 20 92 28 Fax : 03 88 20 51 76 Internet : www.schoeck.fr E-mail : [email protected] Commission chargée de formuler des Avis Techniques (arrêté du 2 décembre 1969) Groupe Spécialisé n° 20 Produits et procédés spéciaux d’isolation Vu pour enregistrement le 3 février 2009 Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16 Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) © CSTB 2009

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  • Avis Technique 20/08-124*V2 Annule et remplace l'Avis Technique 20/08-124*V1

    Rupteur de pont thermique

    Thermal breaks

    Unterbrecher Thermische Brücke

    Rupteurs Thermiques Schöck Rutherma Titulaire : Schöck Bauteile GmbH

    Industriegebiet Steinbach. Vimbucher Str.2 D-76534 Baden-Baden Allemagne Tél. : 03 88 20 92 28 Fax : 03 88 20 51 76 Internet : www.schoeck.fr E-mail : [email protected]

    Commission chargée de formuler des Avis Techniques (arrêté du 2 décembre 1969) Groupe Spécialisé n° 20

    Produits et procédés spéciaux d’isolation

    Vu pour enregistrement le 3 février 2009

    Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16 Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr

    Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) © CSTB 2009

  • 2 20/08-124*V2

    Le Groupe Spécialisé N° 20 "PRODUITS ET PROCEDES SPECIAUX D’ISOLATION" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 09 octobre 2008 les composants de construction portant la dénomination commerciale « SCHÖCK RUTHERMA® » présentés par la société SCHÖCK BAUTEILE GmbH, sise en Allemagne. Il a formulé sur ces composants l'Avis Technique ci-après qui se substitue à l'Avis Technique N° 20/08-124*V1.

    1. Définition

    1.1 Description succincte Les rupteurs thermiques SCHÖCK RUTHERMA® sont des compo-sants de construction destinés à traiter les ponts thermiques entre balcons ou loggias et dalles de planchers en béton armé, en prédal-les de béton armé ou de béton précontraint, ainsi qu’entre refends et façades en béton armé ou maçonnés. Ils sont en même temps capables de transmettre les sollicitations, moments fléchissants et/ou efforts tranchants, à travers l'isolant thermique par l'intermé-diaire d’armatures réalisées par fusion bout à bout d’acier inoxyda-ble à de l’acier HA de béton armé et de module en béton haute performance (module HTE).

    1.2 Identification Chaque composant SCHÖCK RUTHERMA est identifié par une éti-quette autocollante indiquant la dénomination commerciale, le type du composant ainsi que de succinctes instructions de mise en œuvre.

    2. AVIS Compte tenu du fait que les aspects structuraux sont fondamentaux dans l’aptitude à l’emploi du procédé RUTHERMA, l’Avis formulé par le GS20 s’appuie sur une consultation formelle du GS3 (Structures, ossatures et autres composants structuraux) qui s’est donné la tâche d’examiner ces aspects, et qui a poposé au GS20 les résultats de son examen.

    2.1 Domaine d'emploi accepté Le domaine d’emploi proposé dans le dossier technique établi par le demandeur (paragraphe 1 de la description) est accepté par le Groupe Spécialisé n°20, à condition de respecter les dispositions figurant dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (paragraphe 2.3). Ne sont visés dans le présent Avis que les rup-teurs dont l’épaisseur d’isolant est inférieur ou égal à 8 cm. En isolation thermique intérieure, l’application est limitée aux immeu-bles non classés IGH (immeubles de grande hauteur) et R+9.

    En zone sismique et dans le cas d’une isolation par l’intérieur, l’utilisation des rupteurs est possible uniquement dans les éléments ne servant pas au contreventement. L’utilisation de rupteurs pour la liaison balcon-plancher est également possible, dans le cas de l’isolation par l’extérieur, conformément aux prescriptions en la matière figurant au paragraphe 2.3.1 du CPT.

    Le présent Avis ne vise que les utilisations en France européenne.

    2.2 Appréciation sur le procédé

    2.21 Aptitude à l'emploi

    Stabilité Les composants mis en œuvre assurent la stabilité des éléments liaisonnés, compte tenu d’une part du dimensionnement effectué conformément aux Règles en vigueur, d’autre part de l'autocontrôle exercé en usine sur la fusion des barres en acier spécial inoxydable aux barres en acier à haute adhérence. La résistance des compo-sants est normalement assurée dans le domaine des planchers en béton armé soumis à des charges principalement statiques et situés en dehors de toute atmosphère agressive (cas courant des plan-chers d’habitation, pour lesquels les rupteurs trouvent la quasi-totalité de leurs applications). En zone sismique et en isolation par l’intérieur, l’utilisation des rupteurs dans les éléments de contreven-tement est exclue.

    Sécurité au feu Les composants testés et faisant l’objet des rapports d’essais n°RS98-064, N° RS 07-075, N° RS 07-132 établis par le CSTB permettent de respecter la réglementation applicable aux planchers pour un classement REI de 90 ou 120 minutes maximum (épaisseur d’isolant de 8 cm). Ces rupteurs seront utilisés en association avec un mur de façade en béton armé pour un classement REI 120. Ils

    seront utilisés pour un classement REI 90 lorsque les murs de façade sont en blocs de béton.

    Compte-tenu de ces différents essais, les combinaisons évaluées permettent l’utilisation des rupteurs Rutherma, destinés aux bâti-ments avec isolation thermique intérieure pour les liaisons plancher -façade avec un plancher béton traditionnel coulé en place, un plancher à base de prédalles en béton précontraint ou un plancher à base de prédalles en béton armé.

    Les rupteurs pour balcons font l’objet du PV N° RS 06-167 pour un classement R120.

    La protection de l’isolant est assurée par des plaques silico-calcaires classées Mo et d’épaisseur minimale 15 mm (voir article 3.5 du Dossier Technique).

    Sécurité du travail sur chantier La mise en œuvre des composants SCHÖCK RUTHERMA® est com-parable à celle de tout insert manuportable classiquement utilisé dans les ouvrages en béton, et n'a aucune influence spécifique sur la sécurité du personnel de chantier.

    Isolation thermique Les composants SCHÖCK RUTHERMA® permettent de traiter les ponts thermiques constitués normalement par la continuité des dalles de planchers avec balcons en porte-à-faux ou entre d'autres éléments en béton, écartant ainsi les risques de condensation superficielle en parements intérieurs. Les calculs d’isolation sont menés conformément aux Règles Th-U.

    Des valeurs courantes de la transmission linéique ψ W/(m.K) sont données pour indication dans les tableaux ci-après. Ces valeurs sont valables pour :

    - Une épaisseur d’isolant du rupteur égale à 8 cm - Une épaisseur de la dalle égale à 20 cm

    Isolation par l’intérieur :

    Liaison Modèle ψ*

    W/(m.K) RUTHERMA Mur en

    maçonnerie courante Mur en béton

    DF 6/2 0.14 0.15 DF 6/3 0.16 0.17 Dalle-Façade DF 6/4 0.20 0.20 DF 6/5 0.21 0.22 DF 6/7 0.24 0.25 DF 6/10 0.26 0.28 DB1 0.25 0.26 Dalle-Balcon DB2 0.32 0.34 DB3 0.36 0.38 DB4 0.41 0.44 Refend-Façade RF 0.11 0.12

    * - Epaisseur du refend = 18 cm - Résistance thermique de l’isolation de la façade < 2.5 m² .K/W

    Isolation par l’extérieur :

    Liaison Modèle ψ*

    W/(m.K) RUTHERMA Mur en

    maçonnerie courante de 20 cm d’épaisseur

    Mur en béton de 18 cm

    K 100 0.51 0.54 Dalle-Balcon K50 0.35 0.37 K10 0.21 0.21

    * - Résistance thermique de l’isolation de la façade < 2.5 m² .K/W * Epaisseur dalle balcon = 18 cm

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    Isolation répartie :

    Liaison Modèle ψ

    W/(m.K) RUTHERMA Mur en

    béton cellulaire de 30 cm d’épaisseur sans isolation complémentaire

    K 100 0.50 Dalle-Balcon K50 0.38 K10 0.26

    * Epaisseur dalle balcon = 18 cm

    Isolation acoustique Les rupteurs thermiques ne modifient pas l’isolement de façade, les transmissions par les ouvertures (fenêtres...) étant dominantes. Des essais sur les composants SCHÖCK RUTHERMA® ont montré que si ceux-ci sont normalement mis en œuvre dans des bâtiments à façade en béton plein ou en blocs de béton creux et doublée et si le bâtiment considéré est réglementaire vis à vis de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) sans rupteur, alors les nouvelles performances acoustiques avec rupteurs d’épaisseur 8 cm permet-tent de satisfaire encore à la NRA. D’autre part, les rupteurs peu-vent modifier les isolements entre logements. Il conviendra de s’assurer du bon recouvrement de l’isolant du rupteur par le dou-blage intérieur (solution de base ESA, selon rapport du CSTB N° ER 712 02 117), l’effet de masque d’un doublage étant nécessaire pour que la solution avec rupteur soit réglementaire.

    2.22 Durabilité / Entretien Compte tenu des conditions de fabrication des composants SCHÖCK RUTHERMA® dans une usine spécialisée et sous auto-contrôle suivi en permanence par des contrôles extérieurs, et compte tenu des caractéristiques des matériaux utilisés, notamment l'acier inoxyda-ble et les fusions, la durabilité des composants est équivalente à celle des produits traditionnels utilisés dans la construction. Ils ne nécessitent pas d’entretien spécifique.

    2.23 Mise en œuvre Effectuée par les entreprises de bâtiments, elle ne présente pas de difficulté particulière. Néanmoins l'ordre de mise en place des prédalles en béton armé et des armatures du plancher et du balcon doit tenir compte de la présence des composants SCHÖCK RUTHERMA®. Dans ce but, chaque élément porte une étiquette sur laquelle figurent des instructions de mise en œuvre.

    2.3 Cahier des prescriptions techniques particulières

    2.31 Conception et calcul des ouvrages Les documents techniques de référence pour les justifications de résistance, de stabilité et de déformabilité des parties des ouvrages concernées par l'utilisation des composants SCHÖCK RUTHERMA® sont les suivants :

    • Règles BAEL91 pour le calcul du béton armé ; • Annexe au présent Avis : pour le calcul des planchers à base de

    prédalles en béton précontraint ;

    • EUROCODE 3 pour le calcul au flambement des barres compri-mées (scellées ou butonnées) ;

    • Règles NV65 pour les charges de vent à prendre en compte; • Règles N84 pour les charges de neige à prendre en compte; • Règles Th-U pour le calcul des caractéristiques d’isolation thermi-

    que des parois ;

    • Norme NF P 06-001 pour la définition des charges d’exploitation ; • Norme NF P 06-004 pour la définition des charges permanentes

    et d’exploitation dues aux forces de pesanteur.

    • Norme Européenne EN 12354 pour le calcul d’isolement acousti-que.

    Les hypothèses spécifiques devant être retenues pour le dimen-sionnement sont les suivantes :

    • Les moments fléchissants sont équilibrés à travers la bande isolante par les armatures supérieures et les armatures inférieu-res, ces dernières étant dans certains modèles remplacés par des butons. Dans tous les modèles permettant d’équilibrer un mo-ment fléchissant, la conception est telle que les armatures de traction sont situées sans décalage en plan par rapport aux bu-tons (ou aux armatures) de compression, ce qui permet ainsi l’embiellage du système dans des plans verticaux.

    • La longueur de flambement des barres comprimées est prise égale à l’épaisseur de l’isolant augmentée de deux fois le diamè-tre de la barre

    • La justification en flexion consiste à s’assurer que le moment fléchissant à l’ELU, développé à la jonction des éléments liaison-nés par le rupteur, ne dépasse aucun des deux moments résis-tants suivants :

    - le moment résistant à l’ELU par rapport aux armatures ten-dues ;

    - le moment résistant à l’ELU par rapport aux armatures com-primées.

    • Les efforts tranchants sont équilibrées par des armatures spécia-les toujours inclinées (suspentes).

    • La contrainte d’utilisation de l’acier inoxydable, situé à la traver-sée de l’isolant, sera prise égale à celle de l’acier HA auquel il est fusionné. En effet, les essais de résistance des fusions ont mon-tré que les ruptures avaient toujours lieu dans l’acier HA.

    • Les prédalles en béton précontraint sont dimensionnées en te-nant compte des prescriptions de l’annexe au présent Avis no-tamment concernant la flexion/glissement.

    • Les armatures courantes des balcons (ou loggia) peuvent être constituées par des aciers ou par des treillis soudés. Les lon-gueurs des armatures de rupteurs, en attente, sont établies pour assurer le recouvrement sans crochets.

    • L'attention du concepteur est attirée sur le ferraillage d'about et des rives des dalles en porte-à-faux :

    - aux appuis, des armatures pliées ou des cadres (ouverts) doi-vent être convenablement prévus, dimensionnés et ancrés pour assurer la suspension de la totalité de l'effort tranchant sollicitant;

    - des armatures convenablement dimensionnées, pliées et pla-cées doivent équilibrer les poussées au vide du béton dues aux efforts ponctuels de compression exercés par les butons adja-cents aux bords des dalles en porte-à-faux (rives libres ou vers les joints de dilatation).

    • Pour les justifications des déformations des dalles en porte-à-faux, il y a lieu de tenir compte de l'allongement et du raccour-cissement des barres au droit de l'isolant. Les longueurs de bar-res à introduire dans ces calculs sont :

    - pour les armatures tendues : la longueur de la partie en acier inoxydable augmentée de chaque côté de 10 fois le diamètre de la barre ;

    - pour les armatures d'effort tranchant : la longueur de la partie en acier inoxydable (longueur entre les points de fusion) ;

    - pour les barres comprimées : la longueur de la barre en acier inoxydable.

    • La déformation finale de la dalle en porte-à-faux doit être main-tenue dans les limites acceptables par une mise en œuvre avec contre-flèche suivant tableau de dimensionnement modèle figu-rant au Dossier Technique.

    • Concernant le contreventement vertical au vent des bâtiments équipés de rupteurs SCHÖCK RUTHERMA®, il ne doit pas être te-nu compte des voiles extérieurs, en raison de l’absence de rai-deur latérale à la jonction planchers-murs en présence de rupteurs. Seuls les murs liaisonnés aux dalles sans interposition de rupteurs peuvent être pris en compte dans le contrevente-ment (en général, ce sont les murs intérieurs).

    • En zones sismiques, certaines configurations de balcons en console avec isolation par l’extérieur utilisant le modèle K associé à l’élément sismique ont fait l’objet d’une étude spécifique. Celle-ci vise uniquement les bâtiments réguliers ou à régularité moyenne (au sens des règles PS92) et R+6 maximum. Dans ces configurations, les balcons ne doivent pas posséder de jardinières lourdes à leur extrémité. En dehors de ces configurations et pour d’autres types de bâti-ments, on applique l’article 7.1 des règles PS92 en prenant K=2,52 et en limitant la portée à 1,40m. Il est rappelé que les rupteurs doivent être considérés comme des fixations au sens des PS92 (en majorant de 50% les efforts à reprendre).

    • Le domaine d'utilisation des composants SCHÖCK RUTHERMA® est limité à des éléments de construction :

    - soumis à l'action des charges d’exploitation principalement sta-tiques ;

    - situés en dehors de tout milieu agressif. Les exemples de valeurs d’utilisation données dans le Dossier Technique établi par le Demandeur ont été obtenus par application des méthodes décrites ci-dessus.

    2.32 Fabrication La fabrication des composants SCHÖCK RUTHERMA® est effectuée en usine sous autocontrôle et par suivi d’un organisme extérieur. Les contrôles portent particulièrement sur :

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    • les caractéristiques mécaniques des aciers, acier inoxydable notamment ;

    • la résistance des fusions entre acier inoxydable et acier courant ; Les essais de traction effectués sur les points de fusion doivent obligatoirement mettre en évidence une rupture dans les barres en acier courant.

    Conclusions Le présent Avis annule et remplace l’Avis Technique n° 20/08-124*V1.

    Appréciation globale L’utilisation des composants dans le domaine d’emploi accepté est appréciée favorablement.

    Validité 3 ans.

    Jusqu’au 30 janvier 2011

    Pour le Groupe Spécialisé n° 20 Le Président

    François MICHEL

    3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

    L'opération de fusion est soumise à l'autocontrôle du fabricant et supervisée par un organisme extérieur. Tous les essais ont mis en évidence une résistance de fusion supérieure à la résistance des armatures courantes.

    Après consultation du Groupe Spécialisé n° 3, il a été convenu que :

    - la robustesse d’ensemble de l’ouvrage est diminuée par la présence de rupteurs ; le domaine d’emploi en zone sismique exclut l’utilisation des rupteurs dans les éléments de contreven-tement.

    - Il est rappelé qu’un plan de calepinage doit être établi en concertation entre le titulaire et le bureau d’étude structure de l’opération.

    Les acrotères doivent être conformes au DTU 20.12 (y compris ceux équipés de rupteurs verticaux).

    Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°20 Bernard ABRAHAM

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    Annexe à l’Avis Technique

    Le dimensionnement des prédalles en béton précontraint doit être effectué selon les prescriptions du CPT plan-cher titre II complétées par la présente annexe pour ce qui concerne la capacité résistante des armatures en zone d’about de prédalle.

    Diagramme de calcul relatif aux armatures de précontrainte

    La contrainte maximale est déterminée, pour chaque armature, en fonction de la distance de l’abscisse considé-rée à l’about de l’élément.

    La valeur σp1,max est déterminée en tenant compte : 1. d’une contrainte d’adhérence fbpt constante (article 8.10.2.2 de la norme NF EN 1992-1-1 avec

    son annexe nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA)) sur la longueur de trans-mission lpt2 (fonctionnement en ancrage actif) ;

    2. d’une contrainte d’adhérence fbpd (article 8.10.2.3 de la norme NF EN 1992-1-1 avec son annexe nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA)) au-delà de lpt2 (fonctionnement en an-crage passif).

    La valeur σp2,max est déterminée avec une contrainte d’adhérence égale à fbpd sur toute la longueur d’ancrage. NOTE Les variables utilisées ont les définitions données à l’article 8.10.2.3 de la norme NF EN 1992-1-1 avec son annexe nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA).

    σ

    fpkfpk / γ s

    fpd = fp0.1k / γ s

    fpd /Ep εud εuk ε

    σp2, max

    σp1, max

    fp0.1k

    A

    AB

    B

    Diagramme simplifié

    Diagramme de calcul

    C Diagramme de calculd’une armaturepartiellement ancrée

    C

    Figure 1 — Diagramme de calcul des armatures de précontrainte

    f p k γ s

    σ p 1,m a

    σ p 2,m a

    σ p ∞

    l p t 2l b pd

    lb p d

    Courb e n° 1 (ancrage act if )

    Cour b e n° 2 (ancrage p assif )

    Figure 2 — Contrainte de calcul dans une armature de précontrainte sans dépassement à l’about

  • 6 20/08-124*V2

    ⎟⎟⎟

    ⎜⎜⎜

    ⎛σ−

    γ

    φα+= ∞pm

    s

    pk

    bpd

    22pt1bpd

    f

    fll et

    ⎟⎟⎟

    ⎜⎜⎜

    γ

    φα=

    s

    pk

    bpd

    22bpd

    f

    fl

    Le coefficient α2 est égal à 0,19 pour les torons et à 0,25 pour les armatures de section circulaire.

    Vérification à la flexion

    Dans toute section Σ d’abscisse x, la valeur du moment résistant est déterminée conformément à l’article 6.1 de la norme NF EN 1992-1-1 avec son annexe nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA). Les contraintes dans les armatures sont limitées en fonction de l’ancrage de ces dernières.

    La force maximale pour chaque armature est celle ancrée à l’abscisse x, lorsque la contrainte maximale de trac-tion est inférieure ou égale à fctk0,05. La vérification est réalisée sous la combinaison d’action considérée à l’état limite ultime, en section homogène non fissurée, en tenant compte du phasage.

    Si la contrainte maximale de traction excède fctk0,05, la force maximale est déterminée une abscisse décalée de δi avec δi = z +( d – di ) comme montré sur la Figure 3 —. Dans ces expressions :

    di est la distance de l’axe de l’armature considérée à la fibre comprimée de la section ;

    d est la distance de la résultante des forces de traction dans les armatures à la fibre compri-mée de la section.

    a i

    x δ i

    z d h

    F c

    F s d i

    45

    Σ a l

    Figure 3 — Règle du décalage sous moment positif

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    Dossier Technique établi par le demandeur

    A. Description

    1. Principe et domaine d’emploi proposé

    1.1 Cas général Les composants SCHÖCK RUTHERMA® sont des rupteurs de pont thermique. Ils assurent la continuité verticale et horizontale de l’isolation intérieure, répartie ou extérieure des bâtiments, aux endroits où elle est interrompue par les jonctions entre les élé-ments de dalles, voiles et balcons en béton. Ces rupteurs sont donc tenus d’assurer, en plus de la continuité de l’isolation, la liaison mécanique entre les éléments concernés. Cette liaison est permise grâce à des armatures constitutives des rupteurs, ancrées de part et d’autre dans les éléments et traversant le matériau composant l’isolant et/ou des éléments de compression HTE, composés de béton haute performance et enveloppés dans un coffrage plastique. Afin d’éviter leur corrosion, les parties d’armatures traversant l’isolant sont en acier inoxydable.

    La gamme complète des rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® est applica-ble dans les trois cas d’isolation : intérieure, répartie et extérieure. La conception des différents modèles est fonction des types de liaison mécanique à assurer. Les jonctions couramment traitées sont décrites au paragraphe 4.2.

    Le domaine d’emploi des rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® est limité aux cas de liaisonnement d’éléments sollicités par des charges à caractère principalement statique, comme c'est le cas pour l'habita-tion ou le tertiaire, dans des bâtiments dont les façades présentent une isolation thermique par l'extérieur, répartie ou par l’intérieur. Les rupteurs doivent être situés en dehors de toute atmosphère anormalement agressive (cf. NF P 18-011 et EN 206).

    1.2 Zone sismique En isolation thermique intérieure, les rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® peuvent être mis en place dans toutes les liaisons lorsque les murs n’assurent pas le contreventement des bâtiments.

    En zones sismiques Ia, Ib et II et dans le cadre d'une isolation extérieure ou répartie, l'utilisation des rupteurs modèles K en com-binaison avec un élément sismique est possible pour traiter les balcons possédant des porte à faux jusqu'à 2.70 m dans certaines configurations. Dans ce contexte, les bâtiments doivent être régu-liers ou à régularité moyenne au sens du PS 92 et de niveaux inférieurs ou égal à R + 6.

    1.3 Hauteur des bâtiments En isolation thermique par l’extérieur ou répartie (balcons) et en zone non sismique, il n’y a pas de limite en hauteur des bâtiments pouvant être équipés de rupteurs de ponts thermiques SCHÖCK RUTHERMA®. En isolation thermique intérieure, l’application est limitée aux immeubles non classés IGH (immeubles de grande hauteur) et R+9.

    1.4 Type de dalles Les rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® sont employés dans les types de dalles suivantes :

    • dalle pleine coulée sur place • prédalle BA (béton armé) • prédalle précontrainte

    2. Identification des composants Les rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® sont livrés par éléments de longueur standard et prêts à poser. Aucun façonnage ni incorpora-tion complémentaire d’armatures sur chantier n’est prévu. Seule une découpe de mise à longueur voulue (dans l’isolant) peut être opérée. Chaque élément comporte une étiquette précisant le mo-dèle et le sens de pose. Au besoin, la supervision de la pose des éléments peut être assurée par un représentant de la société SCHÖCK.

    3. Caractéristiques des matériaux Le diamètre des armatures varie de Ø6 à Ø20 mm.

    3.1 Acier inoxydable N° de produit 1.4571 équivalent à l'acier X6CrNiMoTi17-12-2 ou N° de produit 1.4362 équivalent à l'acier X2CrNiN23-4, ou N° de pro-duit 1.4404 équivalent à l'acier X2CrNiMo17-12-2. L’acier inoxyda-ble utilisé est conforme à la norme NF EN 10088 partie 3. Les justifications de résistance sont conduites à partir des caractéristi-ques de l’acier BST 500 S, identique à l’acier de la classe B500B au sens de la norme NFA 35-016.

    3.2 Acier de construction Il s’agit de l’acier constitutif d’éléments de maintien ou de calage, n’ayant pas de fonction structurelle à remplir dans l’organe de liaison. Cet acier est du type S235JR, équivalent à l’acier doux de la classe B235C.

    3.3 Acier de béton armé Il s’agit de l’acier constitutif des éléments structuraux du rupteur. Cet acier est du type BST 500 S suivant les normes DIN, équivalent à l’acier HA de la classe FeE500 suivant les normes françaises.

    3.4 Isolant Modèle RF

    Le Modèle Rutherma RF est composé de laine de roche de marque Rockwool Durock (masse volumique 150 kg/m²).

    Autres modèles

    Polystyrène expansé moulé. Son épaisseur varie de 60 à 80 mm, selon les différents modèles de rupteurs utilisés dans la construc-tion. Il provient d’un fabricant extérieur faisant l’objet d’un auto-contrôle. Assemblage collé pressé.

    • Masse volumique 30 kg/m³ • Conductivité thermique λ = 0.035 W/m°K • Ignifugé, auto extinguible, classé M1 pour la réaction au feu.

    3.5 Plaques coupe feu • Plaques silico-calcaires classées M0 (PV CSTB n° 74.90.93.B) ou

    plaques ciment (liant) classées A1 (EN 13501-1), ou laine de ro-che de conductivité thermique λ = 0.04 W/(m.K) (masse volumi-que 165 kg/m³) d’épaisseur 15 mm.

    • Les plaques silico-calcaires ou plaques ciment (liant) d’épaisseur 15 mm (EN 13501-1) proviennent d’un fabricant extérieur faisant l’objet d’un autocontrôle. Elles sont collées sur l’isolant et sont débordantes de 1 cm de part et d’autre du corps isolant lors-qu’elles sont situées dans la zone tendue. Du coté de la zone comprimée, les bords des plaques sont alignés avec le corps iso-lant. Elles peuvent aussi être maintenues par un profilé plastique PVC (voir exemple 3.8). La plaque n’est alors pas en débord du corps isolant. La fonction coupe feu est assurée par des bandes expansées du type PROMASEAL PL ou ROKU Strip (voir chapitre 10.2 et B, essais).

    • Laine de roche épaisseur 15 mm. Masse volumique 165 kg/m³, classement au feu M1 et provenant d’un fabricant extérieur fai-sant l’objet d’un autocontrôle. Conductivité thermique λ = 0,04 W/(m.K).

    3.6 Béton Béton armé de la classe de résistance minimale à la compression C20/25, suivant la norme béton NF EN 206-1.

    3.7 Module de compression HTE Le module de compression HTE est constitué de béton fibré de haute résistance enveloppé dans un coffrage plastifié HD-PE. La composition de ce béton est connue au CSTB. Dans le cadre des contrôles internes, les propriétés de ces modules de compression HTE sont contrôlées automatiquement.

    3.8 Profilé plastique PVC Sur certains types du SCHÖCK RUTHERMA®, la protection haute et basse est faite par un profil plastique PVC. Le profilé haut main-

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    tient, grâce à sa forme spéciale, les aciers de traction en place et garantit l'enrobage.

    4. Description des éléments constitutifs

    4.1 Composants des rupteurs Les rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® adaptés suivant le type d’application, sont composés d’une association de différents maté-riaux : isolant en polystyrène expansé ou laine de roche, plaques de protection au feu si nécessaire, et un réseau d’armatures et /ou modules de compression HTE. Les armatures sont réalisées avec une partie médiane en acier inoxydable. Par mesure de sécurité, leur longueur est égale à l'épaisseur de la bande d'isolation plus 45 mm minimum de chaque côté pour les armatures de compression et suivant les éléments de 45 ou 100 mm de plus de chaque côté de la bande d'isolation pour les armatures de traction (armatures de flexion et armatures inclinées d'effort tranchant). Le raccord entre l'acier inoxydable et les armatures pour béton armé se fait par fusion bout à bout sans métal d'apport, à l'usine de production SCHÖCK sous contrôle externe et interne permanents. (Certification ISO 9001 : Management de la qualité).

    La résistance de la fusion est définie dans un rapport d'expertise rédigé par le Centre d'Essais pour Acier, Bois et Pierre, attaché à l'Université de Karlsruhe (D). Tous les essais ont mis en évidence une résistance de fusion supérieure à la résistance des armatures courantes. L'opération de fusion est soumise à l'autocontrôle du fabricant et supervisée par le Centre d'Essais cité ci-dessus, et répond au process de certification ISO 9001.

    Les sollicitations dues aux moments fléchissant et aux efforts tran-chants sont transmises à travers le corps isolant en polystyrène expansé de haute densité et par un réseau d'armatures et /ou modules de compression HTE.

    4.2 Dénomination des rupteurs La dénomination commerciale française des rupteurs est RUTHERMA®; la dénomination des mêmes gammes dans les autres pays est ISOKORB®.

    4.21 Déclinaison de la gamme des rupteurs RUTHERMA®

    • SCHÖCK RUTHERMA® DF, pour jonction entre dalle et façade ainsi que les jonctions entre balcons sur appuis ou loggias et dal-les.

    • SCHÖCK RUTHERMA® DB, K et D pour les jonctions entre dalles et balcons.

    • SCHÖCK RUTHERMA® RF, pour les jonctions entre refends et façades.

    • SCHÖCK RUTHERMA® V, Q, QP, Q+Q, QP+QP pour les jonc-tions entre balcons supportés ou sur appuis, loggias et dalles in-térieures.

    • SCHÖCK RUTHERMA® O et S pour les jonctions entre consoles et dalles ou façades.

    • SCHÖCK RUTHERMA® W et D pour les jonctions entre murs et refends traversants.

    • SCHÖCK RUTHERMA® élément sismique pour transférer les efforts horizontaux parallèles aux rupteurs, pouvant, entre autres résulter d’un séisme.

    4.22 Définition des rupteurs RUTHERMA® H … hauteur d'un élément (H180 = 180 mm)

    V8, V10 … capacité des efforts tranchants renforcée

    V V … effort tranchant positif et négatif

    CV … enrobage des aciers de traction (ex. CV30 = 30 mm)

    2ème lit (= CV50): enrobage plus important (ex. dans un angle, pour que les aciers puissent se croiser dans le plan de la dalle béton.)

    Classements de résistance au Feu suivant NF EN 13501-2

    E tt degré étanchéité au feu

    I tt… degré d’isolation thermique

    R tt…degré de capacité portante

    tt temps en minutes (10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 ou 360)

    HV et BH … variante avec un décroché des niveaux bruts des dalles extérieure et intérieure (ex HV20 = les aciers sont pliés pour un décroché des dalles extérieure et intérieure de 20 cm) (voir annexes).

    WO et WU … variante si le rupteur est ancré dans un

    mur vers le haut ou vers le bas (ex WO30 = les aciers

    sont pliés vers le haut dans un mur/poutre en béton armé de 30cm d’épaisseur) (voir annexes).

    4.3 Description des rupteurs RUTHERMA® Les modèles de la gamme de rupteurs sont décrits dans ce qui suit. Il convient de se reporter aux schémas correspondants figurant à la fin du présent dossier technique.

    4.31 Epaisseur minimale de dalles et largeurs d’isolants pour tous les modèles de rupteurs

    Tous les modèles de rupteurs standards sont à utiliser dans des dalles ne faisant pas moins de 16 cm d’épaisseur. Suivant les mo-dèles, les épaisseurs des isolants courants sont de 8 cm (6 cm pour les modèles O, A et F réservés à l’isolation thermique par l’extérieur et à l’isolation thermique répartie). Sur demande, nous pouvons fabriquer des épaisseurs d’isolant variant de 4 à 12 cm en cas d’isolation thermique par l’extérieur. Dans ce cas, nous produisons tout document technique.

    4.32 Types et compositions des éléments L’isolant est constitué d’une bande en polystyrène expansé de section rectangulaire, dont les dimensions peuvent varier selon l'épaisseur de la dalle et l'épaisseur de l'isolation du bâtiment. L'épaisseur de l'isolant est de 8 cm, la hauteur entre 16 et 25 cm correspondant à l'épaisseur de la dalle de balcon. La longueur de la bande en polystyrène égale à la longueur de l'élément est de 100 cm, elle est réalisée par plusieurs couches collées. Certains élé-ments existent pour une liaison ponctuelle avec des longueurs de 10 à 50 cm, suivant les modèles.

    Des armatures supérieures traversent la bande de polystyrène. Leur longueur est suffisante pour assurer l'ancrage et le recouvre-ment avec les armatures courantes de la dalle de plancher et/ou du balcon.

    Des armatures inclinées à 45° environ toujours à travers la bande de polystyrène équilibrent les efforts tranchants.

    Les modules de compressions en béton fibré de haute résistance, nommés "HTE" suivant le chapitre 3.7 et ceux en acier inoxydable, nommés « butons » traversent la bande en polystyrène, pour la transmission de l'effort de compression dû au couple d'équilibrage du moment d'encastrement du balcon. Les butons sont constitués de barres en acier inoxydable aux extrémités desquelles des pla-ques de répartition 40 x 40 x 12 mm ou 40 x 60 x 15 mm y sont soudées. Les efforts de compression dans les éléments sont diffu-sés dans la masse de béton par les plaques de répartition.

    Toutes les armatures traversant le polystyrène sont garanties et maintenues en bonne position par des armatures de montage non structurelles soudées, ou à l’aide du profilé plastique PVC.

    4.33 Types d'éléments d’isolation intérieure

    Modèle RUTHERMA® D – figure 4 L'élément RUTHERMA® D est un rupteur de pont thermique linéique destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle de balcon et la dalle de plancher. Cet élément est capable de transmettre des moments fléchissants et des efforts tranchants positifs et négatifs. Les moments sont équilibrés par des armatures tendues et des armatures comprimées. Il est équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® DB – figure 2a, 2b L'élément RUTHERMA® DB est un rupteur de pont thermique linéi-que destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation intérieure entre une dalle de balcon et la dalle de plancher. La stabilité est assurée par des armatures à géométrie adaptée et dimensionnées de manière à transmettre le moment fléchissant négatif et les efforts tranchants. Les armatures comprimées sont constituées de butons. Il est équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® DF – figure 1a, 1b Ce modèle est destiné à assurer la continuité linéique de l’isolation intérieure dans le plan vertical à la jonction dalle de plancher et mur de façade. Il permet de transmettre un moment fléchissant et des efforts tranchants à l’aide d’armatures ancrées dans le mur par courbure et dans la dalle par scellement droit. Le principe est celui d’une armature de liaison rigide. Les armatures d'effort tranchant, les armatures de compression et les armatures de traction sont pliées en chapeau, côté façade, afin de permettre facilement leur mise en oeuvre. Il est équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

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    Modèle RUTHERMA® RF – figure 3 Ce modèle est destiné à la liaison refend-façade. Dans ce cas, les armatures ne servent qu’au maintien des murs et n’ont pas d’effort structurel notable à transmettre. Le Modèle Rutherma RF est com-posé de laine de roche de marque Rockwool Durock (masse volu-mique 150 kg/m²).

    4.34 Types d'éléments d’isolation extérieure ou répartie

    Modèle RUTHERMA® K – figure 9 Le modèle RUTHERMA® K est un rupteur de pont thermique linéique destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation extérieure entre une dalle de balcon et la dalle de plancher. La stabilité est assurée par des armatures à géométrie adaptée de manière à transmettre les moments fléchissants négatifs et les efforts tran-chants. Le principe de fonctionnement et de construction est simi-laire à celui de l’élément modèle RUTHERMA® DB. Ces modèles peuvent être équipés soit avec des modules de compression HTE en béton de haute résistance soit avec des butons de compression en acier inoxydable.

    Modèle RUTHERMA® V – figure 5 Le modèle RUTHERMA® V est un rupteur de pont thermique linéique destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle extérieure et une dalle de plancher intérieure. Cet élément est destiné à transmettre uniquement des efforts tranchants. Il sera mis en oeuvre dans le cas de balcon supporté par des piliers, ou de loggias supportées sur trois côtés. La forme de la bande isolante en polystyrène et celle des armatures sont adaptées à cette fonction. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® Q ou DF – figure 10 Le modèle linéique RUTHERMA® Q ou DF (ou ponctuel RUTHERMA® QP) est un rupteur de pont thermique destiné à assu-rer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle extérieure et une dalle de plancher intérieure. Cet élément est capable de trans-mettre des efforts tranchants positifs et des efforts normaux de compression dans le plan médian du plancher. Les armatures d'ef-fort tranchant et de compression sont identiques à celles de l'élé-ment modèle DB/K. L'élément modèle Q est une variante simplifiée mais renforcée de l'élément modèle V. Ce modèle existe également avec des armatures tranchants croisées (modèle Q+Q), pour re-prendre les efforts tranchants positifs et négatifs. Ces modèles peuvent être équipés soit avec des modules de compression HTE en béton de haute résistance soit avec des butons de compression en acier inoxydable. Le modèle Q peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Définition des rupteurs RUTHERMA®: Type Q ….élément linéaire (l=1,0 m) pour des efforts tranchants positifs

    Type QP ….élément ponctuel pour des efforts tranchants positifs

    Type Q+Q ….élément linéaire (l=1,0 m) pour des efforts tran-chants positifs et négatifs

    Type QP+QP ….élément ponctuel pour des efforts tranchants positifs et négatifs

    Modèle RUTHERMA® O – figure 6 Le modèle RUTHERMA® O est un rupteur destiné à assurer la conti-nuité verticale de l’isolation entre une dalle de plancher et des consoles de petites dimensions (quelques dizaines de centimètres) soutenant des doublages de façade ou des éléments décoratifs. La reprise mécanique consiste en des armatures ancrées par courbure dans la console et par scellement droit dans la dalle pour les trac-tions dues à la flexion, ainsi que pour l’effort tranchant, et par des butons pour les compressions de flexion. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® A – figure 7 Le modèle RUTHERMA® A est un rupteur destiné à assurer la conti-nuité horizontale de l’isolation entre une dalle de plancher et un garde-corps d’épaisseur 16 à 25 cm. Les armatures permettent la transmission des moments fléchissants et des efforts tranchants d’acrotères. Ces armatures sont ancrées par courbure à l’angle de jonction dalle-garde-corps, et par scellement droit dans les deux éléments concernés. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® F – figure 8 Le modèle RUTHERMA® F est un rupteur destiné à assurer la conti-nuité verticale de l’isolation entre une dalle de plancher et un garde-corps ou une allège d’épaisseur 16 à 25 cm,. Le principe de fonctionnement et de construction est similaire au modèle A, les armatures étant dimensionnées selon les dimensions des structu-res. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® W – figure 8 Le modèle RUTHERMA® W est un rupteur destiné à assurer la conti-nuité verticale de l’isolation entre un refend et un voile de sépara-tion de balcon ou terrasse. L’élément sera installé en position verticale. Il permet la transmission des efforts tranchants et des moments de flexion. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® S – figure 7 Le modèle RUTHERMA® S est un rupteur destiné à assurer la conti-nuité verticale de l’isolation entre une dalle de plancher et une console servant d’appui à une dalle de balcon ou d’auvent. Sa conception est similaire à celle du modèle D (armatures droites de traction/compression et armatures inclinées d’effort tranchant). Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    Modèle RUTHERMA® ELEMENT SISMIQUE – figure 11 Le modèle SISMIQUE est un élément ponctuel à installer dans le cas des efforts horizontaux, parallèle aux rupteurs dans l'épaisseur de la dalle. Son utilisation est à concevoir avec d'autres éléments SCHOCK RUTHERMA®, comme des modèles K, modèles Q, modèles V, etc…. Les efforts horizontaux sont transmis au travers d'un ensemble de deux aciers, plié dans le corps d'isolant sous 45°. Les aciers se trouvent donc dans le plan des dalles.

    Modèle RUTHERMA® D – figure 4 L'élément RUTHERMA® D est un rupteur de pont thermique linéique destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle de balcon et la dalle de plancher. Cet élément est capable de transmettre des moments fléchissants et des efforts tranchants positifs et négatifs. Les moments sont équilibrés par des armatures tendues et des armatures comprimées. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC.

    5. Fabrication et assurance qualité La société SCHÖCK BAUTEILE GmbH est certifiée ISO 9001. Elle remplit donc les conditions fixées par cette certification visées par les chapitres « Réalisation des produits » englobant les achats, la conception et le développement des produits, la production, la maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure, ainsi que les process d’amélioration continue.

    Les composants SCHÖCK RUTHERMA® sont fabriqués exclusivement par la Société SCHÖCK BAUTEILE GmbH (Allemagne). La principale opération dans le processus de fabrication est la fusion entre les barres en acier FeE500, destinées à être ancrées dans le béton et les barres en acier inoxydable, destinées à traverser l’isolant consti-tutif du rupteur. Cette opération de fusion est effectuée de manière automatique, sans métal d’apport. Le contrôle des paramètres de fusion (température, temps de fusion, etc.) est effectué par ordina-teur. Tout le processus de fusion fait l’objet d’un autocontrôle continu, sous la surveillance de l’Université Technique de Karlsruhe, ce à raison de 2 contrôles par an. Nos rupteurs sont également contrôlés 4 fois l’an par le KIWA, Pays-Bas, (Certificat KOMO), et font l’objet d’un contrôle annuel par le BTI de Linz, Autriche.

    La fabrication des modules de compression HTE en béton fibre de haute résistance se fait automatiquement sur les sites de l'entre-prise SCHOCK. La qualité de ces modules HTE est contrôlée réguliè-rement dans le cadre de nos contrôles internes ainsi que des contrôles externes de la "Gesellschaft pour Materialforschung et Prüfungsanstalt für das Bauwesen (MFPA) Leipzig", ce deux fois par an.

    L'assemblage des armatures et leur intégration dans l’isolant des éléments SCHÖCK RUTHERMA® est réalisé manuellement. La pro-duction courante des éléments standards est stockée en usine. Des éléments sur mesure sont réalisés selon les plans d'exécution des bureaux d'études concernés. Pour ces éléments, les aciers (diamè-tre et courbures) sont adaptés en usine et contrôlés selon les nor-mes en vigueur et en fonction des exigences du chantier (voir exemples non exhaustifs en annexe).

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    6. Manutention et stockage des rupteurs Les éléments standards sont stockés en usine afin de répondre le plus rapidement possible aux différentes demandes. Des éléments sur mesure peuvent être fabriqués conformément aux plans d’exécution des ouvrages transmis par le client et sous couvert du bureau d’études structure.

    7. Commercialisation La commercialisation s’effectue en direct ou par le biais de spécia-listes sélectionnés par nos soins, la livraison des marchandises se faisant généralement directement sur le chantier concerné. Le dimensionnement des éléments est réalisé par nos soins sous couvert du bureau d’études structure.

    L’entreprise SCHÖCK est certifiée ISO 9001, et a de fait adopté la démarche de management de la qualité, ainsi que les processus relatifs aux clients qui la composent.

    8. Traçabilité Chaque bon de livraison et chaque facture contiennent une codifica-tion permettant de définir la date de fabrication ainsi que l’équipe de montage intervenue dans notre usine et la chaîne de fabrication concernée.

    9. Mise en œuvre Les rupteurs sont livrés ferraillés et dimensionnés aux exigences du chantier, prêts à être posés. Les modèles linéiques s’emboîtent simplement selon un système tenon/mortaise (rainure/languette). Les rupteurs livrés en longueur standard peuvent être simplement découpés par une scie sur place aux dimensions nécessaires sui-vant le plan de pose fourni par nos soins. Les plaques coupe-feu ne doivent à aucun moment être traversées pour le cheminement des gaines techniques. La mise en place des armatures de chantier doit tenir compte de la présence des éléments SCHÖCK RUTHERMA®. Des instructions à ce sujet figurent sur les étiquettes collées sur chaque élément. En isolation thermique extérieure, les balcons sont à calculer avec contre flèche suivant les recommandations portées en annexe. Toutes les informations complémentaires nécessaires figurent dans la documentation technique SCHÖCK en vigueur. Lors de la pose de rupteurs modèles DF en cas de prédalles précontrain-tes en isolation thermique intérieure, il convient de s’assurer que la contre-flèche des prédalles ne gène en rien le positionnement horizontal des rupteurs : Lors de la pose du rupteur du coté non porteur, il convient de s'assurer auprès du bureau d'études que la contreflèche d'origine autorise le positionnement des aciers infé-rieurs sans forcage.

    10. Conception et calcul

    10.1 Règles appliquées Les règles de conception et calcul utilisées sont celles en vigueur actuellement en France:

    • Règles BAEL91 avec EN 206-1 pour le calcul du béton armé. • EUROCODE 3 pour le calcul au flambement des barres compri-

    mées (scellées ou butonnées).

    • Règles PS92 pour le calcul en zone sismique. • Règles NV65 pour les charges de neige à prendre en compte

    (notamment sur les balcons).

    • Règles EN ISO 10211 pour le calcul des caractéristiques d’isolation thermique des parois et des ponts thermiques (Th-U / Th-BAT).

    • Norme NF P 06-001 et NF P06-111-1 avec NF P06-111-2 pour la définition des charges d’exploitation.

    • Norme NF P 06-004 et NF P06-111-1 avec NF P06-111-2 pour la définition des charges permanentes et d’exploitation dues aux forces de pesanteur.

    • Norme Européenne EN 12354 pour le calcul d’isolement acousti-que.

    10.2 Sécurité incendie Le polystyrène est protégé par des plaques d’AESTUVER ou PROMABEST de 15 mm d'épaisseur (une en bas et une en haut). Les plaques sont débordantes de part et d’autre du corps isolant lorsqu’elles sont situées dans la zone tendue du rupteur (générale-ment la partie supérieure). L’AESTUVER et le PROMABEST sont incombustibles, à base de silico-calcaires ou de ciment et de renfor-cement minéraux. Le classement au feu d’AESTUVER est A1 (EN 13501-1). Le classement au feu de PROMABEST est M0 (PV CSTB

    74 90 93 B). Les plaques coupe-feu ne doivent à aucun moment être traversées pour le cheminement des gaines techniques.

    Les plaques coupe feu sont maintenues sur le modèle RUTHERMA® K à l‘aide des profilés plastique PVC. Les plaques ont une dimension de 80 mm de large pour une épaisseur de 15 mm. La fonction coupe feu est assurée en partie supérieure par les bandes expan-sées PROMASEAL PL ou ROKU Strip apposées sur les cotés exté-rieurs du profilé plastique PVC. En alternative, nous pouvons équiper également ce type de rupteur avec des plaques de laine de roche (dimensions 80 x 15 mm) de marque ROCKWOOL DUROCK (masse volumique 150 kg/m²).

    La sécurité incendie des éléments a fait l’objet de tests par le C.S.T.B. Les résultats sont décrits dans les documents suivants :

    Rapport d’essai N° RS 98-064 : équivalent à classement REI 90

    PV N° RS 06-167 : classement R 120

    Rapport d’essais N° RS 07-075 équivalent à classement REI 90

    Rapport d’essais N° RS 07-132 équivalent à classement REI 120.

    Conclusion Compte-tenu de ces différents essais, les combinaisons évaluées permettent l’utilisation des rupteurs Rutherma, destinés aux bâti-ments avec isolation thermique intérieure pour les liaisons plancher -façade :

    avec plancher béton traditionnel coulé en place, avec plancher à base de prédalles en béton précontraint, avec plancher à base de prédalles en béton armé.

    Ces rupteurs seront utilisés en association avec un mur de façade en béton pour un classement REI 120, lorsque les murs de façade sont en blocs de béton ils seront utilisés pour un classement REI 90.

    Les rupteurs de balcon Rutherma objet de l’essai RS06-167 sont classés R120.

    10.3 10.3 Isolation acoustique En isolation thermique intérieure, les rupteurs thermiques ne modi-fient pas l‘isolement de façade, les transmissions par les ouvertures (fenêtres…) étant dominantes. Des essais sur les composants SCHÖCK RUTHERMA® ont montré que si ceux-ci sont normalement mis en œuvre dans des bâtiments à façade en béton plein ou en blocs de béton creux et doublée et si le bâtiment considéré est règlementaire vis à vis de la Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) sans rupteur, alors les nouvelles performances acoustiques avec rupteurs d‘épaisseur 8 cm permettent de satisfaire encore à la NRA. D‘autre part, les rupteurs peuvent modifier les isolements entre logements. Il conviendra de s‘assurer du bon recouvrement de l‘isolant par le doublage intérieur (solution de base ESA, selon rapport du C.S.T.B. N° ER 712 02 117), l‘effet de masque d‘un doublage étant nécessaire pour que la solution avec rupteur soit règlementaire. Vis à vis des bruits d‘impact, l‘isolement avec rup-teur reste équivalent à celui de la même structure sans rupteur. En isolation thermique extérieure, la mise en place de rupteurs n‘influence aucunement l‘isolation aux bruits aériens par rapport à la même structure sans rupteur.

    B. Résultats expérimentaux et expertises

    1. Structure • Essais de résistance à la compression des butons à calottes

    sphériques effectués par "l'Institut pour Massivbau et Bautechno-logie" de l'Université de Karlsruhe (Décembre 1985).

    • Essais de résistance des soudures entre les barres d'acier de qualités différentes : acier inoxydable V 4 A et acier béton BST 42 P/500 effectués par "Versuchs-anstalt pour Stahl, Holz et Steine" de l'Université de Karlsruhe (Mars 1984).

    • Essais de résistance sur des éléments RUTHERMA® modèle K, effectués par "l'Institut pour Massivbau et Bautechnologie" de l'Université de Karlsruhe (une série en Juin 1984, une autre en Novembre 1984).

    • Procès-verbal d’étude Homologation pour appuis Isokorb® (appel-lation allemande du RUTHERMA®) béton à très haute résistance; MPA Bau TU München; 14.05.2002.

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    • Procès-verbal d’expertise appuis Isokorb® en béton à haute résistance de la Sté Schöck; Prof. Heinz, TU München, 14.05.2002.

    • Procès-verbal d’essai de déplacement avec appui en béton Schöck; MPA Stuttgart; 24.05.2002.

    • Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 14/12 Q10 avec appuis en béton Schöck (module HTE). Cons-truction en dur Technologie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 06.12.2002.

    • Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 14/10 Q6 avec appuis en béton Schöck (module HTE). Cons-truction en dur Technologie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 17.12.2002.

    • Rapport d’expertise Modification et extension du brevet général délivré par le Service de Contrôle des Constructions Z-15.7-86.2 Elément Schöck- Isokorb® avec parlier de butée en béton (module HTE). Prof. Eibl + Partner GBR, Karlsruhe, 03.03.2003.

    • Procès-verbal d’essai de fatigue et essai statique de mise en charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 12/10 Q8 avec appuis en béton Schöck ; Construction en dur Technologie des matériaux de cons-truction, TU Karlsruhe, 21.03.2003.

    • Procès-verbal d’essai de fatigue et essai statique de mise en charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 12/10 Q6 avec appuis en béton Schöck ; Construction en dur Technologie des matériaux de cons-truction, TU Karlsruhe, 22.03.2003.

    • Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 14/10 Q6 avec appuis en béton Schöck ; Construction en dur Technologie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 26.06.2003.

    • Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 14/10 Q10 avec appuis en béton Schöck ; Construction en dur Technologie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 23.06.2003.

    • 10 Procès-verbal d’essais KX14 Druck 16-1 bis 35-2S. Essai statique de mise en charge pour définir l’effort de compression maximal transmissible sur un élément Schöck Isokorb® avec ap-puis en béton; R&D Schöck AG Baden-Baden, 13.12.2004.

    • Expertise concernant la demande d’extension du brevet de l’élément Schöck Isokorb® avec palier de poussée en béton Z-15.7-86.2 pour une application en corrélation avec la norme DIN 1045; Prof. Graubner, TU Darmstadt, 21.12.2004.

    • Procès-verbaux d’essai statique de flèche sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 12/10 avec appuis en béton Schöck; Construction en dur Techno-logie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 10.03.2003.

    2. Feu • Essais de tenue au feu de planchers munis de rupteurs équipés,

    soit de plaques silico-calcaires + polystyrène, soit de laine de ro-che, effectués par le CSTB (mai-juin 1998).

    • Essai de résistance au feu sur rupteurs de ponts thermiques de balcon (RS 06-167).

    • Essai de résistance au feu d’un plancher avec prédalles en béton armé munies de rupteurs de pont thermiques dalle-façade (RS 07-075).

    • Essai de résistance au feu d’un plancher avec prédalles en béton précontraint munies de rupteurs de pont thermiques dalle-façade (RS 07-132).

    3. Acoustique • Mesure d’isolement acoustique entre logements effectuée avec

    des essais acoustiques aux bruits aériens sur site du 9 août 2000 (Rapport Veritas REN 1B 000270T).

    • Etude des performances acoustiques en transmission latérale de deux jonctions en T avec rupteur thermique effectué avec des essais acoustiques aux bruits impacts du 28 août 2000 (Etude CSTB N° ER 712.00 116).

    • Mesure sur site de l’indice d’isolement acoustique Dn,e d’un rupteur thermique SCHÖCK RUTHERMA® type DF effectué avec des essais acoustiques aux bruits aériens du 31 mai 2001 (Etude CSTB N° ER 712.01 110).

    • Note de calcul acoustique relative à l’insertion de rupteurs ther-miques SCHÖCK dans un bâtiment avec façade en blocs de béton

    creux de 20 cm du 22 janviers 2002 (Note de calcul CSTB N° GA/2002-026/MV/BEA).

    • Mesure simplifiée en laboratoire de l’isolement Dn,e d’un rupteur thermique SCHÖCK effectuée en mars 2002 (Etude CSTB N° ER 712.2002 106).

    4. Thermique • Rapport thermique du 6 novembre 2002, Etude CSTB 02-073

    (DER/HTO 2002-371-SF/LS) Détermination du coefficient linéique de liaisons traitées avec des rupteurs Rutherma®

    • Calcul des coefficients ψ de ponts thermiques de plancher avec rupteurs. Etude CSTB, DER/HTO 2007- 312 RB/LS 07-022, 03.09.2007, version 2.

    5. Sismique • SCHÖCK RUTHERMA®, Analyse de la résistance au séisme de

    rupteurs thermiques pour balcons. Dynamique Concept, Paris, 10.1.2007

    • SCHÖCK RUTHERMA®, Transfert d’accélérations aux extrémités des balcons. Dynamique Concept, 26.2.2008.

    • Calcul sismique de balcons équipés de rupteurs thermiques Schöck. Element Q40, épaisseur 25. RT Conseil, Jacob Bellecom-bette, 5.2.2007.

    6. Solution d’étanchéité en liaison toiture terrasse

    Informations générales :

    - L’accessibilité des toitures est : terrasses inaccessibles, terras-ses techniques, terrasses accessibles aux piétons avec ou sans dalles sur plots et terrasses jardins. Les terrasses accessibles aux véhicules ne sont pas revendiquées.

    - Les revêtements d’étanchéité et les pare-vapeur bitumineux sont ceux définis dans la norme – DTU 43.1. Les isolants utili-sables sont ceux bénéficiant d’un Document Techniques d’Application ; il n’y a pas des contraintes particulières pour leur emploi.

    - Dans le cas du collage à l’EAC du revêtement ou du pare-vapeur (travaux neufs ou de réfection), une bande bitumi-neuse auto-adhésive formant écran thermique doit être mise au-dessus de la plaque protectrice située au –dessus de l’isolant thermique, afin de protéger le polystyrène du rupteur. Cet écran thermique doit être choisi parmi les matériaux d’un Document Technique d’Application de revêtement d’étanchéité bitumineux.

    - Toutes les classes d’hygrométrie des locaux sont visées, la présence des rupteurs ne modifiant pas la destination des planchers.

    Rupteurs horizontaux (armature horizontale) - Les pare-vapeur bitumineux peuvent être mis en œuvre par

    collage (EAC ou collage à froid) ou mis en totale indépendance (sous protection lourde). Le pare-vapeur peut adhérer sur la plaque protectrice située au-dessus de l’isolant thermique ; cette plaque peut être recouverte d’un EIF à l’instar du plan-cher maçonné de partie courante, les tolérances du § 5.8 du CCT de la norme – DTU 20.12 devant être respectées.

    - L’équerre de pare-vapeur doit être suffisamment longue pour dépasser d’au moins 60 mm l’extrémité du dessus de la pla-que protectrice.

    - Les revêtements fixés mécaniquement sont revendiqués, à condition que les fixations soient toujours ancrées dans le sup-port maçonné et à une distance d’au moins 8 cm du bord des relevés d’acrotère.

    - La pose des panneaux isolants à l’aide d’attelages de fixation mécaniques est possible, à condition que les fixations soient éloignées d’au moins 10 cm des relevés d’acrotères. La pose de panneaux supports isolants de verre cellulaire collés à l’EAC est également réalisable.

    Rupteurs verticaux (armature verticale) - L’équerre bitumineuse ne doit pas être adhérente sur l’isolant,

    qui n’est pas muni d’une plaque protectrice. Une protection thermique serait à prévoir pour éviter le risque de début d’incendie due par l’inflammation de l’isolant lors du soudage à la flamme ouverte des feuilles de pare-vapeur.

  • 12 20/08-124*V2

    - Les rupteurs non équipés de plaques coupe feu ne doivent pas être en contact direct avec une flamme. Il est impératif de s’assurer de la protection pare flamme de celui-ci lors de tout travail avec un matériel de soudage à flamme ouverte, et en règle générale, de procéder à l’application de la première équerre de renfort bitumineuse à l’aide d’une équerre auto ad-hésive correspondant à la norme NF P 84-204-1-2, paragraphe 5.5.1 et 5.5.2.

    C. Références Les composants RUTHERMA® sont commercialisés depuis 1983 en Allemagne et dans les autres pays sous l’appellation ISOKORB®. A ce jour, leur utilisation est courante en Europe, Etats Unis, Japon. Le premier Avis Technique d’un modèle RUTHERMA® en France date de 1992 et depuis, la gamme RUTHERMA® est régulièrement utili-sée. Ce ne sont pas moins de 150 000 éléments vendus en France, contre 9 millions dans le monde entier.

    A titre indicatif, quelques références parmi d’autres :

    1. En isolation thermique intérieure :

    • EAL Etablissement de loisirs du génie, Tours, 37 • Centre Alexis Vautrin, Nancy, 54 • Collège Fernand Léger, Petit Quevilly, 76 • Collège Anne Frank, Roubaix, 59 • Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, Roubaix,

    59

    • UFR de physique, Paris, 75 • Résidence Etudiante 60 chambres, Châlons en Champagne, 51 • Pôle Administratif, Les Mureaux, 78 • Clos Marengo, 111 logements, Villeurbanne, 69 • 96 logements étudiants, Arras, 62, • Nouvel hôtel du SAN de Sénart, Lieusaint, 77 • Piscines (Nantes, 44 /HQE, Carhaix-Plouguer, 35,

    Cordemais, 44, Mourenx, 31)

    • Amphithéâtre UFR Staps, Bordeaux, 33 • Ecole Maternelle, Talence, 33 • Gendarmerie Caserne Jeanne D’Arc, Reims, 51 • ZAC Beauregard, 93 logements, Rennes, 35 • Maisons individuelles et en bande, France entière

    2. En isolation thermique extérieure :

    • Foyer Sonacotra, Lyon 69 • Siège CAPV, Communauté d’agglomération du pays de Vannes,

    Vannes, 56

    • Centre de formation OL, Lyon, 69 • Ecole « Zéro Energie » de Limeil Brevannes, 94 • Siège social HLM 62/59, Coquelles, 62 • 31 lgts, Montrouge, 92 / H & E • Siège DDE, La Rochelle, 17 / HQE

    3. En zone sismique :

    • Maison de retraite, Val d’Ajol, 88 / ITE • Clinique Ste Odile, Strasbourg, 67 / ITE • Hôpital Dufresnes Sommelier, La Tour, 74 / ITI • Internat de filles, Levier, 25 / ITI

    • ZAC Vigny Musset, 48 lgts, Grenoble, 38 /HQE.

    D Valeurs d’utilisation dans les cas courants

    Les tableaux qui suivent donnent quelques valeurs d’utilisation dans certains cas courants, pour certains modèles de rupteurs. Les calculs ont été effectués suivant les méthodes décrites dans le présent document.

  • 20/08-124*V2 13

  • 14 20/08-124*V2

  • 20/08-124*V2 15

  • 16 20/08-124*V2

  • 20/08-124*V2 17

  • 18 20/08-124*V2

  • 20/08-124*V2 19

  • 20 20/08-124*V2

  • 20/08-124*V2 21

  • 22 20/08-124*V2

  • 20/08-124*V2 23

  • 24 20/08-124*V2

    Liaison Dalle - Garde-corps

    Garde-corps

    Garde-corps

    Garde-corps

  • 20/08-124*V2 25

    Figure 9 : Modèle S (ITE / ITR) Liaison Dalle - Console

  • 26 20/08-124*V2

    Figure 10 : Modèle W (ITE / ITR) Liaison Mur – Refend traversant

  • 20/08-124*V2 27

    Tableaux et figures du Dossier Technique

    Figure 11 : Modèle K (ITE / ITR) Liaison Dalle - Balcon

    Armatures

    SCHÖCK RUTHERMA® modèle

    K10 K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K100

    Longueur de l'élément [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    Armatures tendues [mm] 4 Ø 8 8 Ø 8 12 Ø 8 13 Ø 8 16 Ø 8 9 Ø 12 10 Ø 12 11 Ø 12

    12 Ø 12

    13 Ø 12

    Armatures tranchant V6 [mm] 4 Ø 6 4 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 - - -

    Armatures tranchant V8 [mm] 4 Ø 8 4 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8

    Armatures tranchant V10 [mm] - - 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8

    Armatures tranchant VV [mm] - - - 4 Ø 8

    + 4 Ø 8

    4 Ø 8+

    4 Ø 8

    8 Ø 8+

    4 Ø 8

    8 Ø 8 +

    4 Ø 8

    8 Ø 8 +

    4 Ø 8

    8 Ø 8+

    4 Ø 8

    8 Ø 8+

    4 Ø 8

    Module compression HTE 4 5 7 8 10 15 16 17 18 18

    Armatures étrier spécial - - - - - 4 4 4 4 4

    Définition (exemple) : „K50-CV30-V8-h180-CF2H“ Modèle : K50 Enrobage: CV30 (30 mm) Effort tranchant: V8 (Armatures tranchant renforcés) Epaisseur de la dalle: h180 (ép=180 mm) Degré coupe-feu: CF 2 heures

    Epaisseur de la dalle h Balcon

    Armatures tranchant

    Armatures tendues

    Modules compression HTE

  • 28 20/08-124*V2

    Tableau de dimensionnement pour béton C25/301) selon EN 206-1, enrobage c = 30 mm

    h SCHÖCK RUTHERMA® modèle Capacité portante

    [cm] K10 K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K1001)

    16 7,7 15,1 21,2 24,2 30,3 38,1 42,3 46,5 49,2 53,3

    17 8,6 16,9 23,6 27,0 33,7 42,5 47,2 51,9 55,0 59,4

    18 9,4 18,6 26,0 29,7 37,2 46,9 52,1 57,3 60,7 65,6

    19 10,3 20,3 28,4 32,5 40,6 51,3 57,0 62,7 66,4 71,8

    20 11,2 22,0 30,8 35,2 44,0 55,8 62,0 68,1 72,1 78,0

    21 12,1 23,7 33,2 38,0 47,5 60,2 66,9 73,5 77,9 84,2

    22 12,9 25,5 35,6 40,7 50,9 64,6 71,8 78,9 83,6 90,4

    23 13,8 27,2 38,1 43,5 54,4 69,0 76,7 84,3 89,3 96,6

    24 14,7 28,9 40,5 46,2 57,8 73,5 81,6 89,7 95,0 102,8

    Moment résistance de calcul

    mRd [kNm/m]

    25 15,6 30,6 42,9 49,0 61,2 77,9 86,5 95,2 100,7 109,0

    V6 +28,0 +28,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 - - -

    V8 +49,8 +49,8 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6

    V10 - - +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5

    +49,8 +49,8 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5

    Effort tranchant résistance de calcul

    vRd [kN/m]]

    VV

    16-25

    - - - -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8

    1) Résistance des éléments K100 pour un béton C 30/37 suivant EN 206-1

    h SCHÖCK RUTHERMA® modèle

    [cm] K10 K20 - K50 K60 - K100

    16 1,12 1,15 1,37

    17 1,01 1,03 1,22

    18 0,91 0,93 1,11

    19 0,84 0,85 1,01

    20 0,77 0,79 0,93

    21 0,72 0,73 0,86

    22 0,67 0,68 0,80

    23 0,62 0,64 0,75

    24 0,59 0,60 0,70

    Facteur de contre flèche tan α2)

    25 0,55 0,57 0,66

    2) Le calcul avec ce coefficient de contre flèche suivant les prescriptions suivantes

  • 20/08-124*V2 29

    Tableau de dimensionnement pour béton C25/301) selon EN 206-1, enrobage c = 50 mm h SCHÖCK RUTHERMA® modèle

    Capacité portante [cm] K10 K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K1001)

    18 7,7 15,1 21,2 24,2 30,3 38,1 42,3 46,5 49,2 53,3

    19 8,6 16,9 23,6 27,0 33,7 42,5 47,2 51,9 55,0 59,4

    20 9,4 18,6 26,0 29,7 37,2 46,9 52,1 57,3 60,7 65,6

    21 10,3 20,3 28,4 32,5 40,6 51,3 57,0 62,7 66,4 71,8

    22 11,2 22,0 30,8 35,2 44,0 55,8 62,0 68,1 72,1 78,0

    23 12,1 23,7 33,2 38,0 47,5 60,2 66,9 73,5 77,9 84,2

    24 12,9 25,5 35,6 40,7 50,9 64,6 71,8 78,9 83,6 90,4

    Moment résistance de calcul

    mRd [kNm/m]

    25 13,8 27,2 38,1 43,5 54,4 69,0 76,7 84,3 89,3 96,6

    V6 +28,0 +28,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 - - -

    V8 +49,8 +49,8 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6

    V10 - - +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5

    +49,8 +49,8 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5

    Effort tranchant résistance de calcul

    vRd [kN/m]

    VV

    18-25

    - - - -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8

    1) Résistance des éléments K100 pour un béton C 30/37 suivant EN 206-1

    h SCHÖCK RUTHERMA® modèle

    [cm] K10 K20 - K50 K60 - K100

    18 1,12 1,15 1,37

    19 1,01 1,03 1,22

    20 0,91 0,93 1,11

    21 0,84 0,85 1,01

    22 0,77 0,79 0,93

    23 0,72 0,73 0,86

    24 0,67 0,68 0,80

    Facteur de contre flèche tan α2)

    25 0,62 0,64 0,75

    2) Coefficient de contre-flèche Les valeurs données dans les tableaux ci-dessous sont calculées uniquement en fonction de la déformation complémentaire due à l'influence des rupteurs et d'un calcul de 100% de la contrainte des aciers. La contre-flèche totale du coffrage des balcons se calcule avec la déformation suivant le BAEL 91 plus la contre-flèche calculée due au rupteur SCHOECK RUTHERMA® K. La déformation réelle, calculée par le BE structure, est indiqué dans les plans de coffrage. Cette contre-flèche finale est la somme des déformations du système en porte-à-faux, plus la rotation sur appui et plus la déformation due aux rupteurs. Elle devrait être arrondie de telle façon à ce que l'évacuation naturelle des eaux pluviales se fasse comme prévue (arrondir le résultat du calcul vers le haut dans le cas d'une évacuation vers la façade et arrondir vers le bas dans le cas d'une évacuation vers l'extrémité du balcon.) Déformation complémentaire (u) due au rupteur SCHÖCK RUTHERMA®: u = (coefficient • lk • (müd /mRd)] • 10 [mm] lk longueur du porte-à-faux [m] müd Moment calculé définissant la déformation du rupteur SCHÖCK RUTHERMA®.

    Les combinaisons des charges sont à donner par le BE structure. mRd Moment ultime des SCHÖCK RUTHERMA® modèle K (voir tableaux).

  • 30 20/08-124*V2

    Balcon

    Dalle

    1 x RUTHERMA® K, CV 50

    RUTHERMA® K, CV 30

    RUTHERMA® K Angle CV 30 et CV 50

    Calepinage des éléments RUTHERMA® K

    dans le cas d'un angle intérieur en isolation extérieure

  • 20/08-124*V2 31

    Figure 12 : Modèle Q (ITE / ITR) Liaison Dalle – Balcon

  • 32 20/08-124*V2

  • 20/08-124*V2 33

    Modèle QP, Armatures

    SCHÖCK RUTHERMA® modèle

    QP10 QP20 QP30 QP40 QP50 QP60 QP70 QP80 QP90

    Longueur de l'élément [m] 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40

    Armatures tranchant [mm] 2 Ø8 3 Ø8 4 Ø8 2 Ø10 3 Ø10 2 Ø12 3 Ø12 2 Ø14 3 Ø14

    Armatures comprimées [mm] 1 Ø12 2 Ø12 2 Ø12 1 Ø14 2 Ø12 2 Ø12 3 Ø12 2 Ø14 3 Ø14

    Tableau de dimensionnement pour béton C25/30 selon EN 206-1

    h SCHÖCK RUTHERMA® modèle Capacité portante

    [cm] QP10 QP20 QP30 QP40 QP50 QP60 QP70 QP80 QP90

    Effort tranchant résistance de calcul VRd [kN/élément]

    161) - 25 30,9 46,4 61,8 44,4 65,2 65,2 97,8 83,0 124,6

    1) min h = 18 cm pour QP80 et QP90

    Modèle QP+QP, Armatures

    SCHÖCK RUTHERMA® modèle

    QP10 + QP10 QP40 + QP40 QP60 + QP60 QP70 + QP70

    Longueur de l'élément [m] 0,30 0,30 0,30 0,30

    Armatures tranchant [mm] 2 x 2 Ø8 2 x 2 Ø10 2 x 2 Ø12 2 x 3 Ø12

    Armatures comprimées [mm] 1 Ø12 1 Ø14 2 Ø12 3 Ø12

    Tableau de dimensionnement pour béton C25/30 selon EN 206-1

    Capacité portante h SCHÖCK RUTHERMA® modèle

    [cm] QP10 + QP10 QP40 + QP40 QP60 + QP60 QP70 + QP70

    Effort tranchant résistance de calcul VRd [kN/m]

    162) - 25 ±30,9 ±44,4 ±65,2 ±65,2

    2) min h = 18 cm pour QP40 + QP40 et 19 cm pour QP60 + QP60 et QP90 + QP90

  • 34 20/08-124*V2

    Coupe horizontale (dimensions [mm])

    Tableaux et figures du Dossier Technique

    Figure 13 : Modèle Elément Sismique

    Armatures

    SCHÖCK RUTHERMA® ELEMENT SISMIQUE

    ELEMENT SISMIQUE 8 ELEMENT SISMIQUE 10

    Longueur de l'élément [m] 0,10 0,10

    Armatures tranchant [mm] 2 Ø8 2 Ø10

    Tableau de dimensionnement pour béton C25/30 selon EN 206-1

    h SCHÖCK RUTHERMA® ELEMENT SISMIQUE Capacité portante

    [cm] ELEMENT SISMIQUE 8 ELEMENT SISMIQUE 10 Effort tranchant résistance de calcul HRd1) [kN/élément]

    16 - 25 15,0 23,0

    1) Résistance des éléments dans le cas des efforts dus au séisme

    Armatures tranchant horizontale

  • 20/08-124*V2 35

    Figure 11 : Modèle Elément SISMIQUE

    Figure 14 : Modèle K-HV (ou DB-HV) (ITE / ITR) La dalle 1 est décalée par rapport à la dalle 2

    Figure 15 : Modèle K-WO (ou DB-WO) et K-WU (ou DB-WU) (ITE / ITR) Balcon raccordé à un mur ou à un poteau

  • 36 20/08-124*V2

    Figure 16 : Détail porte / porte-fenêtre avec RUTHERMA® DB dans le cas d’ITI

    Figure 17 : Variante dans le cas d’ITI avec un rejingot

  • 20/08-124*V2 37

    Balcon

    Dalle

    Volet roulant

    Figure 18 : Détail porte / porte-fenêtre avec RUTHERMA® K dans le cas d’isolation extérieure

  • 38 20/08-124*V2

    Figure 19 : Solutions d’étanchéité bitumineuse pour les modèles A, F et DF

    Figure étanchéité 1 : Solution courante, avec un revêtement d’étanchéité sur support isolant et pare-vapeur

  • 20/08-124*V2 39

    Figure étanchéité 2 : Solution classique en isolation inversée

    • Figure 2 : Solution classique utilisée en isolation inversée avec bardage de type IV ou XIV au sens des DTU 20.1 ou 23.1 et du cahier du CSTB 1833, mais l’équerre de renfort du DTU (voir figure 3) est remplacée par une première couche de relevé toute hauteur. C’est une solution alternative au procédé décrit figure 3.

  • 40 20/08-124*V2

    Figure étanchéité 3 : Solution courante, avec un revêtement d’étanchéité sur support isolant et pare-vapeur

    • Figure 3 : Solution traditionnelle du DTU sans rupteurs, l’équerre de renfort étant plus longue pour conserver une bonne adhérence contre l’acrotère au cas où l’épaisseur de l’isolant utilisé en toiture ne devait dépasser 60 mm, c’est-à-dire l’épaisseur de l’isolant de notre rupteur. Le bardage est de type IV ou XIV au sens des DTU 20.1 ou 23.1 et du cahier du CSTB 1833.

    60

  • 20/08-124*V2 41

    étanchéité d’une dalle terrasse isolée avec Schöck Rutherma modèle F

    − Figure 4 :

    Figure étanchéité 4 : Solution traditionnelle

  • 42 20/08-124*V2

    Figure 20 : Solutions d’étanchéité membranes synthétiques, protection lourde et sys-tèmes fixés mécaniquement

    Revêtement d’étanchéité monocouche synthétique

    a. Rupteur thermique modèle DF

  • 20/08-124*V2 43

    Revêtement d’étanchité monocouche synthétique

    b. Rupteur thermique modèle A